? 導熱填料的形態(tài),如球形、類球形、不規(guī)則形、片狀和纖維狀等,對熱界面材料(TIM)的導熱性能有顯著影響。特別是具有超高長徑比的一維材料,如碳納米管和碳纖維,以及二維材料,如石墨烯、六方氮化硼和片狀氧化鋁,它們通過構建更廣闊且連續(xù)的聲子傳遞路徑,極大地提高了復合材料的導熱率。然而,這些高性能材料的應用也面臨挑戰(zhàn):一維材料需要經(jīng)過定向處理以確保最佳導熱效果;而二維材料在與基體混合時,雖然可以增大顆粒間接觸面積,但也會相應增加體系的粘度,給加工過程帶來難度。 相比之下,球形、類球形、不規(guī)則形導熱填料在提高復合材料導熱率的同時,對體系粘度的增加較為有限。尤其值得注意的是,填料的形貌越規(guī)則,其引起的增稠效應越小,從而允許更大的填充量,進一步推動了復合材料導熱性能的提升。 近年來,隨著熱傳導技術研究的不斷深入,不同形狀填料的雜交使用、填料取向控制以及三維熱傳導網(wǎng)絡的構建,已成為該領域的熱點與前沿。例如,采用電場、磁場和擠出等方式對碳纖維進行取向;通過填料負載、孔徑、排列、雜交、二次網(wǎng)絡、填料/基體或填料/填料界面等對三維網(wǎng)絡進行優(yōu)化。 東超新材料,憑借多年在粉體復配改性領域的深耕細作,能夠精準把握客戶需求,快速提供定制化的解決方案,助力客戶應對功能粉體材料應用中的新挑戰(zhàn)與高要求。
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